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Updated: Aug 17, 2026

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Fabricating Metamaterials Using the Fiber Drawing Method
Published on: October 18, 2012
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Medios nanofabricados con permeabilidad negativa en frecuencias visibles
A N Grigorenko1, A K Geim, H F Gleeson
1Department of Physics and Astronomy, University of Manchester, Manchester, M13 9PL, UK. sasha@man.ac.uk
Nature
|November 18, 2005
Resumen
Los investigadores diseñaron un nuevo medio nanofabricado que exhibe una respuesta magnética en frecuencias de luz visible. Este avance permite la permeabilidad magnética negativa (μ), allanando el camino para nuevos dispositivos ópticos.
Área de la Ciencia:
- El electromagnetismo es el electromagnetismo.
- Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
- Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.
Sus antecedentes:
- Los materiales zurdos poseen propiedades electromagnéticas inusuales, que requieren una permeabilidad magnética negativa (μ).
- El logro de μ negativo se ha limitado a las frecuencias de microondas y terahertz.
- El magnetismo suele estar ausente en los materiales naturales o artificiales en las frecuencias de luz visible.
Objetivo del estudio:
- Para diseñar un medio que exhiba una respuesta magnética en frecuencias de luz visible.
- Para demostrar la permeabilidad magnética negativa (μ) en el espectro visible.
- Explorar nuevas aplicaciones en óptica visible.
Principales métodos:
- Fabricación de un medio nanofabricado utilizando pares electromagnéticamente acoplados de puntos dorados.
- Diseño geométrico preciso de nanopuntos de oro a nivel de 10 nm.
- Caracterización de las propiedades electromagnéticas en frecuencias de luz visible.
Principales resultados:
- El medio nanofabricado exhibe una fuerte respuesta magnética en frecuencias de luz visible.
- Se observó una banda con permeabilidad magnética negativa (μ).
- La resonancia plasmónica antisimetrica fue identificada como la fuente del magnetismo.
- El emparejamiento de la impedancia óptica confirmó la permeabilidad de alta frecuencia.
Conclusiones:
- Demostró la viabilidad de la ingeniería del magnetismo en frecuencias visibles.
- Abrió nuevas vías para el desarrollo de componentes magnéticos y zurdos para óptica visible.
- Potencial para nuevos dispositivos ópticos y aplicaciones.

